印染(2021No.6)
涤/氨针织物的高牢度染还原清洗工艺
左凯杰,李亚萍
(常州旭荣针织印染有限公司,江苏常州213017)
摘
要:涤/氨针织物采用高牢度分散染料染,探讨了不同还原清洗工艺对牢度及光的影响。结果发现:玫红 染料即使不经过还原清洗,牢度也可达到4~5级;艳蓝浮较少,还原清洗前后光稳定;湖蓝、金黄、酱红牢度较差,需要还原清洗。提高还原清洗温度或增加还原清洗次数,有利于提高织物的牢度,但同时织物的得深度及光变化较大,需要平衡牢度和光间的指标要求。关键词:高牢度分散染料;还原清洗;涤/氨织物中图分类号:TS193.638
文献标志码:B
文章编号:1000-4017(2021)06-0043-03
Reduction clearing process of polyester/polyurethane knitted fabric with high fastness dyeing
ZUO Kaijie,LI Yaping
(Changzhou Newwide Knitting &Dyeing Co.,Ltd.,Changzhou 213017,China )
Abstract :Polyester/polyurethane knitted fabric is dyed with high fastness disperse dyes.The effects of differ⁃ent reduction clearing processes on color fastness and shade are discussed.The results show that the color fastness of fabric in rose red dye can reach Grade 4~5even without reduction clearing process.The bright blue dyeings have less loose color,and the shade is stable before and after reduction clearing process.The color fastnesses of fabric in lake blue,golden yellow and sauce red is poor,which need reduction clearing.The color fastness of the fabric can be improved by heating or increasing the times of reduction clearing.However,the color depth and shade of the fabric change greatly,so it is necessary to balance the index requirements be⁃tween color fastness and shade.
Key words :high fastness disperse dye;reduction clearing;polyester/polyurethane fabric
收稿日期:2021-01-12;修回日期:2021-04-07
作者简介:左凯杰(1983—),男,博士在读,研发经理/高级工程师,主要负责针织新产品开发及节能减排工艺研究。
0前言
涤纶与氨纶交织面料广泛用于运动服、T 恤、外套等。涤/氨织物的染工艺大多采用分散染料染涤纶,再通过还原清洗去除涤纶表面的浮以及氨纶上沾染的分散染料。随着人们对针织面料弹性回复性及舒适性要求的不断提升,涤/氨针织物中氨纶含量也从最初的5%左右增加到10%~15%,部分品种甚至达到20%以上。氨纶是具有嵌段共聚结构的纤维,包括硬链段和软链段,其硬链段极性基团多,但结构紧密,染料较难进入;软链段是醚链或酯链,结构松弛,染料易进入,但其与染料的结合能力弱,容易移染下来,造成严重的牢度问题[1-2]。本试验采用高牢度分散染料染涤/氨织物,探讨了不同还原清洗方式对织物牢度以及光的影响,并优选方案。
1试验部分
1.1材料、染化料与仪器
材料
表面曝气机涤/氨单面布(涤纶11tex/144F 86%,氨纶4.4tex 14%,200g/m 2)
染化料
分散黄QS 、分散玫红QS 、分散深红QS 、
分散翠蓝QS-G 、分散艳蓝QS-2B (上海青石化学有限公司),保险粉(上海燎洲贸易有限公司),皂洗剂(上虞精联贸易有限公司),冰醋酸(工业级),烧碱(工业级)
仪器
Datacolor SF-600分光测仪(美国Datacol⁃
or 公司),红外线高温染机(流亚科技有限公司),Rapid 甘油锅(厦门瑞比精密机械有限公司),JA203H 电子天平(常州幸运电子设备有限公司),SW-24AⅡ耐
测试探针
洗牢度试验机(温州大荣纺织仪器有限公司)1.2染整工艺1.2.1染工艺
采用高牢度分散染料(该染料用于全涤织物染可免还原清洗)染。
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电子档案袋染配方:
智慧交通管理w(分散染料)/%(omf)3
ρ(冰醋酸)/(g·L-1)0.7
降噪咪头pH 4.0~4.5
温度/℃130
时间/min30
浴比1∶10
工艺曲线如下:
1.2.2还原清洗
涤/氨针织物碱性还原清洗常采用烧碱、保险粉去除分散染料浮,不同染整厂家按照烧碱、保险粉用量以及清洗温度、清洗次数的差异,常采用如表1所示的4种工艺。
表1还原清洗工艺处方
Table1Reduction clearing process
prescription
1.3测试方法
1.3.1耐水洗牢度
按照AATCC61-2A—2003《家庭及商业上洗涤坚牢度》测试。
1.3.2光变化
采用Datacolor SF-600分光测仪在D65光源、10°视场条件下,测试染织物还原清洗前后的光变化,每块布测4次取平均值。
2结果与分析
沥青拌合站筛网2.1耐水洗牢度
选用高牢度分散染料艳蓝、湖蓝、金黄、酱红、玫红5支染料,染后分别按照1.2.2节进行还原清洗,并按照1.3.1节进行测试,考察还原洗前后涤/氨织物的耐水洗牢度,结果如表2所示。
表2耐水洗牢度
Table2Washing fastness of the
dyeings
从表2可以看出,不同结构的分散染料对于氨纶沾,以及染后形成的浮差别很大。其中,玫红即使不还原清洗,对于6种纤维的沾也可以达到4~5级,是性能非常优秀的染料。其原因在于该染料分子结构中引入新型的邻苯二甲酰亚胺结构的偶合组分,酰亚胺的氮原子可以连接不同的取代基,有利于改进染料的各种应用性能,提升耐水洗牢度。艳蓝还原清洗前后的牢度变化不大,仅还原清洗工艺2可以使6种纤维中的涤纶沾提升半级,达到4级,说明该染料在染过程中的浮很少,但在湿热条件下及一定的加工时间,同材质的织物存在一定程度的移染,故其涤纶沾较差。湖蓝、金黄、酱红织物未还原清洗时牢度较差,经过不同方式还原清洗后,牢度大幅提高,表明这3个染料对氨纶沾较严重,造成
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牢度大幅降低。
从还原清洗方式看,工艺2的牢度最好,其次是工艺1,最后是工艺3和4。分析原因是还原洗工艺1和2均采用95℃高温,高于涤纶的玻璃化转变温度,且温度越高,染料分子动能越大,分子热运动越
剧烈,有利于去除浮染料或与纤维结合不牢固的染料。工艺2采用了2次还原清洗,可充分去除氨纶上的沾染料,故其牢度最好。工艺3和4采用的是85℃还原清洗工艺,区别在于工艺4添加皂洗剂,目的是将洗除下来的分散染料稳定地分散于水洗液中,避免回沾。虽然从水洗牢度评级看不出明显差异,但从6种纤维的沾布样看,工艺4略好于工艺3。因此,优选对分散染料有良好分散、螯合作用的专用助剂,可使沾牢度提升半级。
2.2光变化
表3所示为织物还原洗前后的光变化。
表3织物还原洗前后的光变化
Table3Color change of the dyeings before and after reduction
clearing
注:Pass表示所测颜与标准样颜的差在核可范围内;Fail表示所测颜与标准样颜的差超出核可范围;Warn表示处在核可范围的边缘,介于Pass与Fail之间,与标准颜差存在一定差距。
从表3可以看出,无论采用何种还原清洗方式,艳蓝和玫红织物还原清洗前后的颜深浅、光相对稳定,这也与表2的牢度数据相符,说明这两个染料牢度优良,浮很少。湖蓝、金黄、酱红三个染料则随着还原清洗方式的变化,光出现较大的差异,特别是采用95℃高温还原清洗工艺后,织物颜深度降低10%~15%,影响织物光的稳定性。采用85℃还原清洗工艺,颜深度及光则相对较稳定,还原清洗前后织物的光变化在可接受范围内。因此,染整厂在实际应用过程中,需要根据订单要求制定相应的还原清洗工艺,对牢度要求特别高的订单,可以采用95℃高温工艺,但是差要预先控制好,否则极易因为差而导致返修,增加生产成本。
3小结
涤氨针织面料采用高牢度分散染料进行染后,研究了不同还原清洗方式对织物牢度及光的影响,得出以下结论:
(1)部分分散染料即使不还原清洗,牢度也可达到4级以上,这与染料的结构有关,若能对此类染料做进一步的分析,开发新型高牢度免还原清洗分散染料,可以大大简化涤/氨织物的染过程。
(2)提高还原清洗温度或增加还原清洗次数,有利于提高织物的牢度,但同时织物的颜深浅及光变化较大,在工艺设定时需要在牢度和光之间进行平衡。
(3)采用常规85℃还原清洗工艺,织物的牢度稍差,但是光稳定性相对较好,对耐水洗牢度要求不是特别高的情况下,基本可以满足需求。
(4)在常规还原清洗工艺中添加一定量的皂洗剂、分散剂等表面活性剂,有利于将洗除的浮染料分散在水溶液中,降低沾,
提升水洗牢度。
参考文献:
[1]姚穆.纺织材料学[M].北京:中国纺织出版社,2015.
[2]宋心远.氨纶的结构、性能和染整(三)[J].印染,2003,29(1):31-38.
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